×
09.06.2019
219.017.77dc

Результат интеллектуальной деятельности: ПЬЕЗОПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕЁ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области получения полимерных композитов, в частности композиционных полимерных материалов с пьезоэлектрическими свойствами, используемых в качестве датчиков контроля состояния элементов конструкций в процессе воздействия различных видов нагружения. Композиция содержит 17,4-26,4 мас. % порошкообразной сегнетоэлектрической пьезокерамики, 3,1-4,0 мас.% полимера - ароматического гетероциклического полиамида, в качестве диспергатора - 0,7-0,9 маc.% поверхностно-активного вещества - сопамина или полиэтиленгликоля и растворитель - диметилацетамид. Пьезокерамика имеет размер частиц 5-10 мкм. Пьезополимерная композиция используется в качестве изделий в виде пленки или волокна. Изобретение позволяет повысить прочность материала, расширить диапазон рабочих температур. Изделия обладают высокой деформируемостью и гибкостью, высокой пьезочувствительностью, позволяют принимать сигналы акустической эмиссии в широком диапазоне частот, в том числе сигнала акустической эмиссии в низкочастотном диапазоне. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области получения полимерных композитов, в частности композиционных полимерных материалов с пьезоэлектрическими свойствами, используемых в качестве датчиков контроля состояния элементов конструкций в процессе воздействия различных видов нагружения (механических, акустических, вибрационных и других).

Известно большое количество материалов, обладающих пьезоэлектрическими свойствами. Традиционно используются керамические пьезоэлектрики, в том числе титанаты свинца, кальция, стронция, титанаты-цирконаты свинца и др. [Физический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия. 1965, т. 4, с. 251] . Они обладают величинами диэлектрической проницаемости до 1100-1500, а их пьезомодуль достигает значения 500 пКл/Н. Однако характерной особенностью керамических материалов является их хрупкость и невозможность получения из них гибких и тонкослойных изделий, в частности чувствительных датчиков различного назначения или других изделий конструкционного назначения.

Из полимерных материалов пьезосвойствами обладают некоторые термопласты - поливинилхлорид, полиамид 66, полиакрилонитрил, величины пьезомодуля которых укладываются в диапазоне 1,5-4,1 пКл/Н. Наиболее высокое значение пьезомодуля получено на образцах поливинилиденфторида β-формы. В последнее время были разработаны и находят применение гибкие полимерные пленки на основе сополимеров винилиденфторидов и винилиденцианида, обладающие более высокими пьезосвойствами [О. Д. Лесных, В. А. Артемьев, М.Я. Шерман и др. "Получение пьезопленок. Свойства и применение". Обз. инф. Сер. Полимеризационные пластмассы. М., НИИТЭХИМ, 1989, 35 с.].

Их основным недостатком является низкая температура стеклования, приводящая к исчезновению пьезосвойств при температуре выше 80oС. Сочетание электрофизических и механических свойств как керамических, так и полимерных материалов неудовлетворительное.

Одним из путей получения пьезоэлектрических материалов, сочетающих высокие пьезосвойства пьезокерамики и высокую технологичность полимеров, является создание пьезополимерных композиционных материалов. Известны пьезополимерные композиты на основе пьезокерамики и различных полимеров, таких как алифатические полиамиды и полиэфиры, полиолефины, полиуретаны, каучуки, а также эпоксидные смолы [Г.А. Лущейкин. "Полимерные пьезоэлектрики". - М.: Химия, 1990, с. 176]. Содержание керамики в таких композитах обычно составляет 30-80 об. %. Из наполненных композитов различными способами получают пластины и толстопленочные материалы, обладающие пьезоэлектрическими свойствами. Они могут применяться в различных областях радиотехники, электроники и акустики. В частности, известна композиция на основе 60 об.% титаната свинца и эпоксидной смолы, из которой методом горячего прессования получают плоские образцы толщиной 2 мм [Патент США 4874727, С 04 В 35/00, 1990].

Эти листовые пьезоматериалы достаточно хрупкие, что не позволяет получать тонкие пленки.

Для получения более гибких пьезоэлектрических композиционных материалов предложено в качестве полимерной матрицы использовать фторкаучук [Патент США 4917810, С 04 В 35/49, 1990].

Однако температурная область эксплуатации данных композиционных пьезополимерных материалов ограничена температурой стеклования полимерной матрицы, т.е. не выше 120-150oС, что резко ограничивает как параметры получения, так и области применения изделий, выполненных из него. Кроме того, такие композиционные материалы имеют недостаточно высокие механические характеристики.

Наиболее близкой по технической сущности к изобретению является пьезополимерная композиция, содержащая порошковую пьезокерамику - PZT и поливинилиденфторид (ПВДФ) в качестве полимерной матрицы. Содержание пьезокерамики составляет 10-60 об.%, полимерной матрицы 90-40 об.% и не более 3 об.% углеродного порошка [Патент США 5505870, С 04 В 35/46 1996].

Недостатком композита, взятого за прототип, является довольно низкий диапазон рабочих температур, который ограничен температурой стеклования полимерной матрицы, т.е. не выше 100-120oС. Кроме того, изделия, выполненные из этой полимерной композиции, имеют недостаточно высокие механические и пьезоэлектрические свойства. Все это ограничивает область применения изделий, выполненных из нее.

Технической задачей предлагаемого изобретения является создание пьезополимерной композиции с повышенной температурой стеклования полимерной матрицы и изделия на ее основе, обладающего повышенной рабочей температурой до 180-200oС, повышенными пьезо- и механическими свойствами в широком диапазоне рабочих частот.

Для решения поставленной задачи предлагается пьезополимерная композиция, содержащая порошкообразную сегнетоэлектрическую пьезокерамику, полимер и растворитель, отличающаяся тем, что она в качестве растворителя содержит диметилацетамид, в качестве полимера - ароматический гетероциклический полиамид структурной формулы

где m= 0,7-1,0; a n=0-0,3, и дополнительно - поверхностно-активное вещество в качестве диспергатора, при следующем содержании компонентов, мас.%:
Пьезокерамика - 17,4-26,4
Полимер - 3,1-4
Диспергатор - 0,7-0,9
Растворитель - Остальное
Используемая сегнетоэлектрическая пьезокерамика имеет размер частиц 5-10 мкм. В качестве поверхностно-активного вещества композиция содержит сопамин, полиэтиленгликоль.

Сопамин имеет следующую структурную формулу:

(молекулярный вес 30000).

Предлагаемая композиция пригодна для получения изделий в виде волокон и пленок. Пленки изготавливаются методом полива композиции на стеклянную подложку с последующим испарением растворителя, промывкой, сушкой, термообработкой и поляризацией. Волокна из указанной композиции получают традиционным методом мокрого формования в осадительную ванну на основе диметилацетамида. Полученные волокна также подвергают промывке, сушке, термообработке и поляризации.

Изделие из пьезополимерной композиции имеет прочность до 200 МПа, относительное удлинение не менее 2%, пьезомодуль d33 20-60 пКл/Н и пьезочувствительность g33 - не менее 90 мВм/Н, в широком диапазоне частот Δf от 10 до 5•106 Гц, при среднем значении чувствительности в рабочем диапазоне частот γдб = -103,4±0,5дБ re 1B/Па.
Пример 1. Порошок пьезокерамики ЦТС-19 с размером частиц 5-10 мкм диспергируют в присутствии сопамина в диметилацетамиде в шаровой мельнице. В полученную дисперсию при постоянном перемешивании вводят раствор полимера СВМ (m=1,0; n=0) с удельной вязкостью 4-5. Полученная пьезополимерная композиция содержит 17,4 мас. % керамики, 0,7 мас.% диспергатора, 4 мас.% полимера и 77,9 мас.% растворителя. После перемешивания в течение 2 час композиция представляет собой непрозрачную вязкую жидкость желтого цвета с динамической вязкостью 130 сек. Из полученной композиции отливкой на стеклянную подложку с последующей сушкой в вакууме получают пленки, которые затем промывают в воде, сушат, а затем термообрабатывают и поляризуют. На полученную пленку толщиной 20-40 мкм методом вакуумного напыления наносят алюминиевые электроды. Полученная пленка гибкая и имеет, прочность 190 МПа, удлинение 30% и величину пьезомодуля 12,1 пКл/Н. Пьезоэлектрические свойства сохраняются при температуре до 180oС в течение длительного времени.

Пример 2. Из дисперсии, полученной по методу, приведенному в примере 1, методом мокрого формования через фильеру с 60 отверстиями диаметром 0,1 мм в осадительную ванну, состоящую из смеси диметилацетамида и воды в соотношении 40: 60, получают нить, которую затем промывают в воде и сушат. Непрерывная гибкая нить имеет прочность 12 сН/текс, удлинение 1,5%. После термообработки при 370oС в вакууме нить имеет прочность 15 сН/текс, удлинение 1,3%
Пример 3. Композицию и пленку готовят, как описано в примере 1, однако в качестве полимерной матрицы используют полимер Армос (m=0,7; n=0,3) и полученная пьезополимерная композиция содержит 26,4 мас.% керамики, 0,9 мас.% диспергатора, 3,1 мас.% полимера и 69,6 мас.% растворителя. Полученная пленка имеет прочность 100 МПа, удлинение 6% и величину пьезомодуля 52 пКл/Н. Пьезоэлектрические свойства сохраняются при температуре до 180oС в течение длительного времени.

Пример 4. Композицию и пленку готовят как описано в примере 1, однако в качестве полимерной матрицы используют полимер Армос (m=0,7; n=0,3), и полученная пьезополимерная композиция содержит 22 мас.% керамики, 0,8 мас.% диспергатора, 3,5 мас.% полимера и 73,7 мас.% растворителя. (см. таблицу).

Полученная пленка имеет прочность 180 МПа, удлинение 15% и величину пьезомодуля 20 пКл/Н. Пьезоэлектрические свойства сохраняются при температуре до 180oС в течение длительного времени. Из этой наполненной арамидной пленки изготавливают чувствительные элементы для пьезодатчика.

Чувствительные элементы представляют собой сложенную пьезопленку с четным числом слоев, имеющие следующие размеры: длина 15 мм, ширина 12 мм, толщина 0,1 мм (вместе с защитной оболочкой). Емкость элементов составляет около 1000 пФ, tg δ=0,02. Элемент характеризуется высокой чувствительностью в широком диапазоне частот. Электрический сигнал с пьезодатчика снимается посредством коаксиального кабеля, экран которого соединен с электродом, выходящим на внешнюю поверхность чувствительного элемента, а сигнальная жила - с внутренним электродом.

Эта модель пьезоэлемента обладает следующими характеристиками:
- резонансная частота при поперечных колебаниях fr1=91,43 кГц;
- резонансная частота при продольных колебаниях fr2=9,63 МГц;
- рабочая полоса частот Δf от 10 Гц до 5 МГц;
- среднее значение чувствительности в рабочей полосе γдб = -103,4±0,5дБ re 1B/Па.
Как видно на представленных примерах, пьезоэффект в полученных композитах проявляется при наполнении свыше 17,4%, причем с увеличением объемной доли наполнителя до 26,8% в полимерной композиции пьезомодуль увеличивается от 0,2 до 60 пКл/Н, но прочность и деформативность понижаются. Образцы пьезокомпозитов с наполнением ЦТС-19 в количестве 22-24% характеризуются оптимальным соотношением пьезосвойств и механических показателей. Сопоставление этих материалов позволяет выявить следующие квоты превосходства предлагаемого материала по сравнению с известным:
- увеличение прочности в 1,8 раза при одновременном повышении пьезомодуля в 2 раза (наполнение 22 мас.%);
- расширение диапазона рабочих температур от -30÷+60oС до -150÷+200oС, что предопределяется значительно более низкой температурой начала расстекловывания ПВДФ по сравнению с арамидом, а также более высоким модулем упругости жесткоцепного арамида по сравнению с гибкоцепным термопластом.

Предлагаемый материал характеризуется:
- высокой деформативностью и гибкостью, что важно при изготовлении изделий;
- простотой изготовления пленок и других видов полуфабрикатов (волокон, пластин и др.);
- высокой пьезочувствительностью.

Полученный пьезоэлемент позволяет принимать сигналы акустической эмиссии в широком диапазоне частот, в том числе сигнала акустической эмиссии в низкочастотном диапазоне, который не перекрывается обычными пьезоэлементами. Промышленные пьезоэлементы являются узкочастотными и могут принимать сигналы только в достаточно высоком диапазоне частот Δf = 0,02-2 МГц, причем для этого необходим набор пьезоэлементов из керамики.

1.Пьезополимернаякомпозиция,содержащаяпорошкообразнуюсегнетоэлектрическуюпьезокерамику,полимерирастворитель,отличающаясятем,чтоонавкачестверастворителясодержитдиметилацетамид,вкачествеполимера-ароматическийгетероциклическийполиамидструктурнойформулыгдеm=0,7-1,0;аn=0-0,3,идополнительно-поверхностно-активноевеществовкачестведиспергатораприследующемсодержаниикомпонентов,мас.%:Пьезокерамика-17,4-26,4Полимер-3,1-4Диспергатор-0,7-0,9Растворитель-Остальное2.Пьезополимернаякомпозицияпоп.1,отличающаясятем,чтопорошковаясегнетоэлектрическаяпьезокерамикаимеетразмерчастиц5-10мкм.13.Пьезополимернаякомпозицияпоп.1,отличающаясятем,чтовкачествеповерхностно-активноговеществасодержитсопамин,полиэтиленгликоль.34.Изделиеввидепленкииливолокнаизпьезополимернойкомпозиции,отличающеесятем,чтооновыполненоизкомпозициипопп.1-3.4
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-11 of 11 items.
19.06.2019
№219.017.8c32

Способ азотирования жаропрочных сплавов на никелевой, железоникелевой, никель-кобальтовой и кобальтовой основе

Способ азотирования жаропрочных сплавов на никелевой, железоникелевой, никель-кобальтовой и кобальтовой основе включает продувку потоком азота, нагрев до 1150-1250°С, последующую выдержку при этой температуре в потоке азота, который подается со скоростью 3-10 л/мин, и охлаждение со скоростью не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164964
Дата охранного документа: 10.04.2001
Showing 11-20 of 60 items.
20.03.2019
№219.016.e4dd

Способ термомеханической обработки титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке титановых сплавов, и может быть использовано в авиационной технике. Предложен способ, включающий многократный нагрев титановых сплавов до температуры выше и ниже температуры полиморфного превращения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219280
Дата охранного документа: 20.12.2003
20.03.2019
№219.016.e4f1

Многослойное молниезащитное покрытие

Изобретение относится к средствам защиты от поражения молнией, в том числе на летательных аппаратах, и касается многослойного молниезащитного покрытия, состоящего из диэлектрического слоя, выполненного из полимерной отвержденной матрицы, и токопроводящего слоя на основе высокопрочных углеродных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217320
Дата охранного документа: 27.11.2003
10.04.2019
№219.017.0a5f

Способ обработки поверхности металлических изделий

Изобретение может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении для ионного травления с целью контроля макроструктуры, прецизионного удаления поверхностных слоев или повышения служебных характеристик материалов. Способ включает предварительную очистку поверхности, размещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002165474
Дата охранного документа: 20.04.2001
10.04.2019
№219.017.0a60

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии включает последовательное осаждение в вакууме на поверхность пера первого слоя конденсированного покрытия толщиной 6-25 мкм из сплава на основе никеля, содержащего, мас.%: 16-28 хрома, 16-30 кобальта, 8 -13,5 алюминия, 0,05 - 0,6 иттрия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002165475
Дата охранного документа: 20.04.2001
10.04.2019
№219.017.0a7c

Способ испарения и конденсации токопроводящих материалов

Изобретение может быть использовано в авиационном и энергетическом газотурбиностроении. Способ включает вакуумно-дуговое испарение токопроводящего материала при наложении на поверхность испарения магнитного поля и при радиационном охлаждении испаряемого материала при температуре его нагрева на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002164549
Дата охранного документа: 27.03.2001
10.04.2019
№219.017.0a7d

Способ получения диффузионного алюминидного покрытия на изделии

Способ получения диффузионного алюминидного покрытия на изделии включает накопление на поверхности изделия элементов, легирующих покрытие, причем удельный прирост массы ΔМ каждого из элементов на единицу поверхности изделия выбирают из соотношения ΔM = δρh, гдe δ - мaccoвaя доля i-го...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164965
Дата охранного документа: 10.04.2001
10.04.2019
№219.017.0afb

Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья

Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья содержит следующие компоненты, мас.%: хром 2,0-3,0, кобальт 9,5-12,0, алюминий 5,5-6,2, вольфрам 0,1-1,8, молибден 1,6-2,4, тантал 7,8-10,0, рений 7,8-10,0, церий 0,002-0,02, лантан 0,002-0,02, неодим 0,0005-0,01, иттрий 0,002-0,02, углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02153021
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b02

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля содержит следующие компоненты, мас. %: хром 6,5-10,5, кобальт 6,0-10,0, молибден 2,7-4,0, алюминий 4,8-5,7, титан 4,2-4,7, углерод 0,06-0,20, бор 0,005-0,015, цирконий 0,01-0,02, вольфрам 1,0-1,8, ниобий 0,5-1,0, церий 0,002-0,015, один элемент из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02153020
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b13

Устройство для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при получении отливок с направленной и монокристаллической структурой, в частности лопаток ГТД и ГТУ. Устройство содержит вакуумную камеру, внутри которой размещены индукционная печь, печь подогрева форм с наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02152844
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b15

Высокопрочная конструкционная сталь

Изобретение относится к металлургии, в частности к созданию высокопрочных конструкционных сталей, которые могут быть использованы для изготовления крупногабаритных высоконагруженных деталей в различных областях машиностроения, например в авиа- и космической технике. Предложенная высокопрочная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02155820
Дата охранного документа: 10.09.2000
+ добавить свой РИД